Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora_po_teplu.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
213.5 Кб
Скачать

24. Коэффициент теплопроводности .

(Вт / (м К)- физический параметр в-ва и хар-ет его способность проводить тепло и завис. от t, а для г. (кроме инертных) также и от P. λ = |q | / grad T, Вт м/ м2К = Вт/ мК.

25. Коэффициент молек-й дифф-и D.

2 / с), хар-ет интенсивность процесса молекулярной диффузии и явл. поэтому коэф-том молекулярного переноса m.

26. Коэффициент температуропроводности.

а = λ / ρcp , ( м2 /с ) , где ρ – плотность, кг / м3; cp – изобарная теплоемкость в-ва, Дж / кг. Является хар-ой интенсивности молек. переноса тепла.

27. Плотность тепл. потока при переносе тепла конвекцией?

q = qконв + qтепл , или q = ρώcpT - λ grad T .

28. Плотность потока массы при переносе примеси за счет конвективной диффузии?

Плотность конвективного потока m i-той примеси = mi конв= ρώCi , т.к. ρώ есть плотность потока m смеси, а в каждом кг ее содерж. Сi кг рассматриваемой примеси. В соответ. с п. Фика плотн. потока m примеси, вызванного молек. диф.: mдифф = -ρDi grad Ci , получим: mi=mi конв+mдифф , или mi= ρώCi - ρDi grad Ci .

29. Коэффициент теплоотдачи.

α – учитывает всю сложность процесса конвективной теплоотдачи и зависит от тех факторов, которые влияют на сам процесс теплоотдачи. α = q / ( T0 – Tw ), Вт / м2К.

30. Коэффициент массоотдачи.

β -…; β = m/ ( C0 – Cw ), где ( C0 – Cw )- перепад конц., движущая сила процесса массоотдачи.

31. Температурный напор? Где используется это понятие?

∆T= T0 –Tw - температурный напор, движ. сила процесса теплоотдачи., где T0 и Tw – t ж./г. и поверхности тела

Исп-ся в ф-ле Ньютона для теплоотдачи.

32. Как связаны между собой плотность теплового потока и тепловой поток

Qw=∫(qw)dS

33. Как связаны между собой плотность потока массы и поток массы?

Miw=∫(miw)dS

34. Докажите, что коэффициент теплоотдачи можно определить по формуле: = /ΔT * (T/n) n=0

Вблизи поверхности тела с Tw движ. ж./ г. с T0. Ск. ж. на поверхн. =0.=> перенос тепла через этот бесконечно тонкий неподвижный слой ж. может осущ. лишь за сч. молек. дифф., описан. п. Фурье: qw= - λ (T/n) n=0, где n – коорд., направленная по нормали к пов-ти тела,n=0 – соответ. т. на пов-ти, λ - коэф-т теплопроводности ж..В соответ с форм. Ньютона для конвективной теплоотдачи плотность теплового потока на пов-ти: qw= α∆T. При= на основании з-на сохр. эн. : ΔT = -  (T/n) n=0 – дифференц. Ур-е конвективной теплоотдачи.

35. Докажите, что коэффициент массоотдачи можно определить по формуле: = D/ΔC * (C/n) n=0

…, из п. Фика получ. дифференц. ур-е для конвективной массоотдачи  ΔC = - D (C/n) n=0 , где ΔC=С0 – Сw .

36. Какой фундаментальный закон природы выражает уравнение энергии: dT/dt = a 2T?

Ур-е эн. получено на основании з-на сохр. эн., з-на сохр. m (в виде ур-я неразрывности) и постулата Фурье. ур-е позвол. при использ.соответ. краевых усл. и при известном распределении вектора ск. рассчит. распредел. t в потоке ж., и вблизи пов-ти тв. тела, опред. коэф-т теплоотдачи, и, =>рассчитать процесс конвективной теплоотдачи.

37. Какой фундаментальный закон природы выражает уравнение конвективной дифф: dC/dt = D 2C?

Ур-е получено на основ. постулата Фика и з-на сохр. m. Можно найти с пом. ур-я распределение концентраций в потоке ж. и коэф-т массоотдачи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]